从20世纪60年代以来,高效减水剂的主要代表产品有萘磺酸盐甲醛缩合物和三聚氰胺磺酸盐甲醛缩合物,由于它们的减水率高,特别是萘系减水剂的价格适中,目前仍是国内外使用的高效减水剂,从减水剂的分子结构来看,萘系和蜜胺树脂系高效减水剂均为线型聚合物分子,并且分子中只有一种极性基团(磺酸基-SO3-);从作用机理的5个方面的作用力来看,其中两种高效减水剂主要以静电斥力为主,其他几种作用力均较小。具有以上分子结构及减水剂作用机理特点的这两种高效减水剂,其共同的缺陷是与水泥的适应性不太好,混凝土坍落度损失快。为了克服萘系及蜜胺树脂系高效减水剂的缺陷,国内外广泛开展了新型高效减水剂的研究与开发工作。新型高效减水剂应具有以下特点:碱含量低、掺量低、减水率高、增强作用大、与水泥适应性好、不离析、不泌水,能很好地控制混凝土的坍落度损失。
新型高效减水剂的作用机理应尽可能包括:①降低水泥颗粒固液界面能作用;②静电斥力作用;③空间位阻斥力作用。
水化膜润滑作用等多种作用力。分子结构应尽可能具有:①脂肪羟基和芳香羟基共同构成的非极性基团;②尽可能具有梳型支链高分子结构:③一个聚合物分子链上应同时具有多种极性基团(如羟基、醚基、羧基、磺酸基等)。
依据新型高效减水剂应有的特点,通过分子设计理论,目前国内外新型高效减水剂的合成方法有两种,一种是氨基磺酸盐系高效减水剂的合成工艺,即通过遴选价格便宜的带羟基、羧基、磺酸基的多种单体,加入甲醛,在一定的条件下经过缩聚反应形成高分子聚合物。由于氨基、羟基能与水形成氢键,故该类高效减水剂具有较强的“降低水泥颗粒固液界面能作用”、“静电斥力作用”和“水化膜润滑作用”以及一定的“空间位阻斥力作用”。其具有以上分子结构及作用机理特点的高效减水剂的减水率高,与水泥适应性好,能很好地控制混凝土的坍落度损失。另一种是聚羧酸盐系高效减水剂的合成工艺,既通过选择带有羧酸基、羟基、醚基、磺酸基等极性基的多种不饱和单体,在引发剂的作用下产生共聚反应,形成具有梳型支链结构的高分子共聚物。羧基、羟基、醚基均能与水形成氢键,故该类减水剂的分散减水作用机理主要以“空间位阻斥力阻力”和“水化膜润滑作用”为主,并具有一定的“降低水泥颗粒固界面能作用”和“静电斥力作用”,具有该分子结构及作用机理特点的聚羧酸减水剂的掺量低、减水率高、增强作用大、与水泥适应性好,能很好地控制混凝土的坍落度损失。
因此,新型高效减水剂的开发,应将氨基磺酸盐系高效减水剂的单体缩聚原理与聚羧酸盐系高效减水剂的不饱和单体共聚原理在合成工艺过程有机的结合起来,通过试验,遴选价格便宜的带羟基、羧基、磺酸基的多种单体(非极性基包括脂肪羟基和芳香羟基),通过缩聚和共聚反应合成性能优异、掺量低,而且价格适中的新型高效减水剂。